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电感的分类.doc

1、 电感(Inductor)(电感线圈)是用绝缘导线(例如漆包线、纱包线等)绕制而成的电磁感应元件,也是电子电路中常用的元器件之一。 一、电感的分类 按电感值分类:固定电感、可变电感。 按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。 按工作性质分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈。 按绕线结构分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。 二、电感的主要参数及识别 1.电感量L 电感量L也称作自感系数,是表示电感元件自感应能力的一种物理量。感应电流总是阻碍磁通量的变化,犹如线圈具有惯性,这种电磁惯性的大小就用电感量L来表示。L的大小与线圈匝数、尺寸和导磁

2、材料均有关,采用硅钢片或铁氧体作线圈铁芯,可以较小的匝数得到较大的电感量。L的基本单位为H(亨),实际用得较多的单位为mH(毫亨)、μH(微亨)和nH(纳亨),它们的换算关系如下:1H=103mH=106 μH=109nH。 2.感抗XL 感抗XL在电感元件参数表上一般查不到,但它与电感量、电感元件有关,计算公式为:XL (Ω)=2лf(Hz)L(H)。不难看出,线圈通过低频电流时XL小。通过直流电时XL为零,仅线圈的直流电阻起阻力作用,因电阻:—般很小,所以近似短路。通过高频电流时XL大,若L也大,则近似开路。线圈的此种特性正好与电容相反,所以利用电感元件和电容器就可以组成各种高频、中频

3、和低频滤波器,以及调谐回路、选频回路和阻流圈电路等等。 3.品质因数Q 品质因数表示电感线圈品质的参数,亦称作Q值或优值。线圈在一定频率的交流电压下工作时,其感抗XL和等效损耗电阻之比即为Q值,表达式如下:Q=2лfL/R。由此可见,线圈的感抗越大,损耗电阻越小,其Q值就越高。Q的数值大都在几十至几百,Q值越高,电路的损耗越小,效率越高。 4.直流电阻(DCR) 即电感线圈自身的直流电阻,可用万用表或欧姆表直接测得。 5.额定电流(Rated Current) 通常是指允许长时间通过电感元件的直流电流值。在选用电感元件时,若电路流过电流大于额定电流值,就需改用额定电流符合要求的其他

4、型号电感器。 电感的分类 ·   电感元件由于使用的场合广泛,因而它的种类繁多。若按用途来分类,则无法体现电感元件的结构特点,且有局限性.因此一般常根据电感元件的结构来分类,如图所示。   (一)单层线圈:   单层线圈的电感量较小,一般在几个微亨至几十个微字之间。单层线圈一般使用在高频电路中为了提高线圈的Q 值,单层线圈的骨架常使用介质损耗小的陶瓷和聚苯乙烯材料制作。   单层线圈可以采用密绕和间绕。间绕的线圈每臣间都相距一定的距离,所以分布电容小。对于电感母大于15μH 的线圈,应采用密绕方法制作,密绕法单层线圈就是将导线一圈挨一圈地绕在骨架上密绕法制作的单层线圈虽可在较小的

5、尺寸下获得较大的电感量,但其分布电容较大的线圈。   另外,对于有些对稳定性要求较高的电路,还应采用被银的方法将银直接被覆在膨胀系数很小的瓷骨架表面制成温度系数很小的高稳定性线圈。   没有骨架的单层线圈需采用脱胎法绕制.首先将导线密绕在螺旋骨架上,然后取出骨架芯即成,导线间的间距可根据需要拉开这种绕法的线圈分布电容小,但只要改变线臣间的距离,电感就要发生变化。   在高频大电流的电路中.为了减少集肤效应的影响,线圈常用铜管绕制。   (二)多层线圈:   因此当电感量大于300/μH 时,就应采用多层线多层线圈除了匝和匝之间的分布电容外,层与层之间也有分布电容,因此多层线圈存在着分

6、布电容大的缺点。同时层与居之间的电压相差较多,当线圈两端有高电压时,容易造成臣间绝缘击穿。为了防止这种现象的发生.常将线圈分段绕制   这样既可解决分布电容大的问题,也提高了线圈的抗压能力。   (三)蜂房线圈:   多层线圈的缺点是分布电容大,采用蜂房方法绕制的线圈可以减少多层绕制线圈分布电容。   所谓的蜂房式绕制方法,就是将被绕制的导线以一定的偏转角(约19°- 25°) 在骨架上缠绕,绕制一般都是在自动或半自动蜂房式绕线机上进行的。对于电感量较大的线圈,可以采用两个、三个或更多个蜂房线圈将它们分段绕制,   (四)带磁心的线圈:   为了提高线圈的电感量和品质因数.常在线圈

7、中加入铁粉芯或铁氧体磁心。加入磁心的线圈还可以减小线圈的体积,减少损耗和|分布电容。如果调整磁心在线圈中的位置,还可以对电感量迸行调节。由于以仁的优点,因此许多线圈都加有磁心,它们的形状也是各式各样的。   (五)可变电感线圈:   在街些场合需对电感量进行调节,以此来改变谐振频率或电路搞合的松紧。通常采用下图所示的四种方法:   ①在线圈中插入磁心或铜芯,通过改变它们在线圈中的位置便可改变电感量,一些超短波用的线圈往往采用铜芯来调节电感量。   ②在线圈上设置一滑动的接点,改变接点在线圈上的位置,即可调节电感量   ③将两个线圈串联,均匀地改变两线圈之间的位置,靠线圈的互感变化使电

8、感量发生变化。   ④将线圈引出数个抽头,加坡段开关S 连接。这种方法的最大缺点是不能平滑地对电感量进行调节。   (六)装有铁心的线圈----低频扼流圈:   低频扼流圈的电感量很大,有的达几十亨利,因而对交流电流有很大的阻抗,常用于电源及音频滤波。低频扼流圈只有一个线圈,在线圈绕组中对插硅钢片组成铁心,硅钢片有气隙以减少磁饱和。 电感的主要参数 ·   (一)电感量及允许偏差:   电感线圈的电感量L 的大小,主要取决于线圈的圈数、结构及绕制方法等因素。电感线圈的圈数越多,绕制的线国越密集,电感量越大;线国内有磁心的比无磁心的大,磁心导磁率越大,电感量也越大电感线圈的用途不同.

9、所需的电感量也不同例如.应用于短波波段的谐振回路,其电感线圈的电感量为几个微亨:而应用于中波波段的谐振回路,其电感线圈的电感量则为数千微亨;在电源滤波中.电感线圈的电感量高达1 - 30H 。   电感线圈的电感量的允许偏差是指实际电感量能达到要求电感量的精度v。对它们的要求,也视用途不同而不同,一般来说,对振荡线圈要求较高,为±0.2% - ±0.5%; 而对隅合线罔和高频扼流圈要求较低.为± 10% - ± 20%   固定电感线圈的标称电感量与允许偏差.都根据E系列规范的系列生产.可参见电I~l.器的规定。   (二)品质因数Q:   品质因数Q是表示线圈质量的一个重要参数。Q值

10、的大小,表明电感线圈损耗的大小,其Q值越大,线圈的损耗越小;反之,其损耗越大。   品质因数Q的定义为:当线圈在某一频率的交流电压下工作时,线圈所呈现的感抗和线圈直流电阻的比值。   根据使用场合的不同,对品质因数Q 的要求也不同对调谐回路中的电感线圈, Q 值要求较高,因为Q值越高,回路的损耗就越小, 回路的效率就越高;对耦合线圈来说,Q可以低一些;而对于低频或高频扼流圈,则可以不做要求。   实际上. Q值的提高往往受到一些因素的限制,如导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗、铁心和屏蔽引起的损耗以及高频工作时的集肤效应等.因此,线圈的Q 值不可能做得很高,通常Q值为几十至一百,最高也只

11、有四五百。   (三)分布电容:   电感线圈匝与匝之间、层与层之间、线圈与地之间以及线阳与屏蔽盒之间所具有的电容,统称为电感线固的分布电容,用Co表示.它和线圈可以等效为一个由L、R 、Co 组成的并联谐振回路,其谐振频率为:   f0=1/2π√LC0   fo称为电感线圈的固有频率为了保证线圈有效电感量的稳定,使用电感线圈时,应使工作频率远低于线圈的问有频率。   需要指出的是,分布电容的存在会降低电感线圈的稳定性,故应采取有效措施降低电感线圈的分布电容,如采用蜂房式绕法或减少线圈骨架的直径,用细导线绕制等。   (四)额定电流:   额定电流是指能保证电路正常工作的工作电

12、流。有一些电感线圈在电路工作时,工作电流较大,如高频扼流圈、大功率谐振线圈以及电源滤波电路中的低频扼流圈等。对于它们的额定电流,在选用时应是考虑的重要因素。当工作电流大于电感线圈的额定电流时,电感线圈就会发热而改变其原有参数,严重时甚至会损坏线圈。   (五)稳定性:   稳定性是表示电感线圈参数随环境条件变化而改变的程度。通常用电感温度系数αL 来评定线圈的稳定程度,它表示电感量相对泪度的稳定性   电感温度系数主要是由于线圈导线受热作用后膨胀,使线圈产生几何变形而引起的。为了提高线圈温度的稳定性,可以采用热绕方法制作线圈:将绕制线圈的导线通上电流,使导线变热后再绕制线圈,这样可以使线圈冷却后收缩而紧贴在骨架上,不再容易发生受热后变形,相应地提高了稳定性。   除了温度外,温度也会引起电感线圈参数的变化。例如,湿度增大时会使线圈的分布电容和损耗增大,使线圈的稳定性降低。为了防止湿度对线圈参数的影响,在制作电感线圈时,通常均要采取防潮措施,例如采用环氧树脂封装或进行浸渍处理。

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